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P1 Arranque Directo de Un Motor Asincrono 3fasico Por Impulso Inicial

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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS ELT-276 TALLER ELÉCTRICO

FACULTAD DE INGENIERÍA Ing. Vidher W. Bustillos D.

INFORME TÉCNICO No 1/2018

Para: Bustillos D. Vidher W.


DOCENTE DE LA MATERIA DE TALLER ELECTRICO

De: Arequipa Saravia María Belén, Flores Menacho Juan Pablo, Huanca Requeza Franklin
aaaaaaaFranz y Zapana Quisbert Elmer Hugo
Estudiantes del: 7mo semestre de la carrera: ingeniería eléctrica

Referencia: Arranque directo de un motor asíncrono trifásico por impulso inicial

Fecha de entrega: 14/09/2018

Señor docente:
Una vez realizado y culminado el Laboratorio No 1 referido a: Arranque directo de un motor
asíncrono trifásico por impulso inicial
Presentamos ante Ud. El resumen de las actividades técnicas, para su correspondiente valoración
de acuerdo a los siguientes puntos:
 Resumen de actividades técnicas
 Equipos, Herramientas y Materiales utilizados (Software de aplicación si corresponde)
 Ecuaciones y cálculos que se realizaron
 Tareas que se realizaron para obtener los resultados esperados
 Diagrama eléctrico de las Instalaciones o circuitos completos y una explicación
técnica detallada del funcionamiento.
 Las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó.
 La hoja de datos (y/o hojas complementarias necesarias para el laboratorio)

Resumen de actividades técnicas (mínimo media hoja).


En la práctica N° 1 del laboratorio de la materia de taller eléctrico se realizó el arranque de
un motor asíncrono trifásico por impulso inicial-autorretención eléctrica. Donde realizamos
el dimensionamiento de los elementos eléctricos así también comprender su funcionamiento
y saberlos utilizar correctamente aplicando las normas de seguridad mencionadas en clases.
En el laboratorio se comenzó con la identificación de los materiales e instrumentos a ser
utilizados, seguidamente se procede a armar el circuito de control con los materiales
solicitados en la guía. Lo primero que hacemos es verificar la continuidad en los bornes del
disyuntor y contactor , para luego comenzar con las conexiones, antes de energizar debemos
verificar con el multímetro la continuidad para que no exista cortocircuito. Después
comprobamos el funcionamiento del circuito aplicándole tensión de línea monofásica, luego
medimos la impedancia de la bobina del contactor este al presionar el pulsador debe
energizarse y ver como se cierra y abre los contactares del circuito. Terminado ese
procedimiento conectamos circuito a la línea trifásica con ayuda de un transformador
paralelo a nuestro circuito anterior e hicimos funcionar el circuito verificamos el encendido
y apagado de los focos con los pulsadores. El circuito armado en el laboratorio se lo realizo
con un disyuntor más protegiendo el neutro.

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Los Equipos, Herramientas y Materiales utilizados (Software si corresponde).


CIRCUITO DE FUERZA:
 Disyuntor termomagnético
 Contactor
 Relé térmico
 Motor trifásico
CIRCUITO DE CONTROL:
 Pulsador de apagado
 Pulsador de encendido
HERRAMIENTAS:
 Destornillador
 Multímetros
 Pinza amperimétrica
 Cables

Ecuaciones y cálculos que se realizaron en este laboratorio.

En el laboratorio no se realizó ningún tipo de cálculo, solo se hizo medición de la impedancia,


tensión y potencia.
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Tareas que se realizaron para obtener los resultados esperados.


Tareas Explicación Observación
1.- Armar el circuito El circuito de control se armó utilizando los En el laboratorio se
de control materiales solicitados conectándolos a una conectó un disyuntor
línea monofásica. mas .
2.- Verificar que no Una vez realizada la conexión verificamos con El circuito de control
exista cortocircuito el multímetro la corriente que circula por el se energizo
antes de energizar circuito, este no debe dar ningún dato de correctamente
corriente para evitar el cortocircuito, luego se siguiendo las normas
procederá a energizar la línea con seguridad. de seguridad.

3.- Medir la Al medir con el multímetro nos dará una El valor de la


impedancia en la impedancia de 541 ohm y al pulsar PB2 se impedancia debe ser
bobina del energizara la bobina. Al presionar los similar antes y
pulsadores veremos cómo se cierran y abren los después de
contactores. energizar.
4.-Conectar una Luego de haber realizado todas las conexiones El encendido se lo
línea en paralelo al procedemos a hacer funcionar el circuito en el realizo con el
circuito cual las lámparas se encenderán y apagaran pulsador de color
presionando los pulsadores. verde y el apagado
con el color rojo.

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Diagrama eléctrico de las Instalaciones o circuito completo que se conectó en el laboratorio.

Explicación técnica detallada del funcionamiento de la Instalación o circuito de fuerza y


control

CIRCUITO DE FUERZA: El circuito de fuerza consta de tres líneas las cuales se conectan en
el disyuntor, luego se conectan a los contactares y a la salida la protección térmica y
consecuentemente al motor. Su función es suministrar energía al motor. Este circuito nos
proporciona alimentación, protección y comando de fuerza. La característica del circuito de
fuerza es proteger las cargas eléctricas este circuito se dimensiona en función de la carga. Lo
que se toma en cuenta es la protección contra cortocircuitos.

CIRCUITO DE CONTROL: el circuito de control se encarga de las temporizaciones y


secuencias de arranque para comandar el circuito de fuerzas como la CPU de un ordenador,
una vez encendida espera a que llegue información del exterior. La característica importante de
este circuito es la alimentación a la que está sometido pudiendo ir desde los 230 V en alterna a
bajas tensiones. Se pueden representar en esquemas que están compuestos por fusibles,
protecciones térmicas pulsadores de marcha y paro, relés, temporizadores etc.

Las Conclusiones técnicas en función a las medidas realizadas en el laboratorio (mínimo 3).
 Se realizó el dimensionamiento de los elementos eléctricos, se verificó su
funcionamiento y la correcta utilización de los materiales.
 Se vio el funcionamiento del circuito de control conectado a una línea monofásica y sus
respectivas conexiones donde se apreció el valor de la impedancia de la bobina antes y
después de haber presionado el pulsador.
 Al realizar el laboratorio aplicamos todas las normas de seguridad y cuidados al
energizar el circuito para evitar cortocircuitos y daños a los equipos.

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Las Recomendaciones que Uds. Pueden sugerir.

Se recomienda en el laboratorio adquirir mejores conectores para evitar su desconexión


durante el experimento. Así también siempre verificar que el circuito este bien conectado antes
de realizar cualquier energización para evitar accidentes.

Es cuanto podemos informar sobre las actividades desarrolladas para este laboratorio, para
verificación de todo lo expuesto adjunto hoja de datos y hojas complementarias.

Estudiante: Arequipa Saravia María Belén Estudiante: Flores Menacho Juan Pablo
C.I. 8470047 L.P. C.I. 8310929 L.P.

Estudiante: Huanca Requeza Franklin Franz Estudiante: Zapana Quisbert Elmer Hugo
C.I. 9207142 L.P. C.I. L.P.

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